《OptiBPM入门教程》
前 言 wbS++cF< 49zp@a 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 M7>\Qk !3&vgvr OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 `A^} X 7:j #1N[p 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 gwYd4 #EM'=Q%TO 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Ul'G
g 4 z`5W, 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 ?GC0dN zn~m;0Xi 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 tQ}gBE63 ,`7GI*Vq
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 6e*b;{d LGMFv 目 录 t3XMQ'] 1 入门指南 4 ;hZ@C!S: 1.1 OptiBPM安装及说明 4 A{o{o++ 1.2 OptiBPM简介 5 M#>GU<4" 1.3 光波导介绍 8 "}EbA3 1.4 快速入门 8 U+i[r&{gb 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 X>6a@$Mx P 2.1 定义MMI耦合器材料 28 C/Z"W@7#; 2.2 定义布局设置 29 N.`]D)57 2.3 创建一个MMI耦合器 31 W%W.
+f 2.4 插入input plane 35 [Bh]\I' 2.5 运行模拟 39 )-{Qa\6(% 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 2yZ6:U~ 3 创建一个单弯曲器件 44 N9ufTlq
s 3.1 定义一个单弯曲器件 44 ]
6gu 3.2 定义布局设置 45 R)C+wTG; 3.3 创建一个弧形波导 46 `+o.w#cl 3.4 插入入射面 49 W<L6, 3.5 选择输出数据文件 53 M Sj0D2H 3.6 运行模拟 54 VfwD{+5 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 $g};u[y 4 创建一个MMI星形耦合器 60 p o`$^TB^+ 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 kt#W~n 4.2 定义布局设置 61 w3Ohm7N[ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 "p{'984r< 4.4 插入输入面 62 t_rDXhM 4.5 运行模拟 63 ;^*!<F%t9R 4.6 预览最大值 65 zOOX>3^ 4.7 绘制波导 69 k#(cZ 4.8 指定输出波导的路径 69 `[\phv 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 #0D.37R+k 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 w0!,1
Ry 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 9%qMZP0] 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 n:D*r$ C|p 5.1 定义波导材料 75 FudD 5.2 定义布局设置 76 | dwxea 5.3 创建波导 76 ODEXQl}R 5.4 修改输入平面 77 g8"7wf`0k 5.5 指定波导的路径 78 ^gyp-
! 5.6 运行模拟 79 V2,WP 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 ^BX@0"&- 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 h$k3MhYDes 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 Vcq?>mH&T 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 J#DcT@ 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 q4iD59yd)S 6.2 定义布局结构 89 Dj+Osh 6.3 绘制并定位波导 91 ]P$DAi 6.4 生成布局脚本 95 K, 5ax@ 6.5 插入和编辑输入面 97 i_Z5SMZ 6.6 运行模拟 98 O97bgj] 6.7 修改布局脚本 100 1qe^rz| 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 <WJ0St 7 应用预定义扩散过程 104 rcmAVl:$> 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 &R*5;/
! 7.2 定义布局设置 106 *v ^"4 7.3 设计波导 107 d %W}w. 7.4 设置模拟参数 108 @a\SR'8 7.5 运行模拟 110 xPup?oP > 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 5I1J)K; 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 oQ nk+> }% 7.8 添加一个新的轮廓 111 Q'%o;z* 7.9 创建上方的线性波导 112 vfUfrk@D~ 8 各向异性BPM 115 Lu 39eO6 8.1 定义材料 116 JlQT5k 8.2 创建轮廓 117 (iOCzZ6S 8.3 定义布局设置 118 MW~B[%/ 8.4 创建线性波导 120 :wZ`>,K"t> 8.5 设置模拟参数 121 K]!u@I* K" 8.6 预览介电常数分量 122 ;sR6dT) 8.7 创建输入面 123 YG~ o 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0"psKf' 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 ]}7rWs[|1 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 .l=*R7~EU 9.2 定义布局设置 130 u?;Vxh3@| 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 zWs*kTtA 9.4 编辑输入平面 132 BDkBYhz;7 9.5 设置模拟参数 134 L1kM~M 9.6 运行模拟 135 p_qm}zp
10 电光调制器 138 NS4'IR=;E! 10.1 定义电解质材料 139 |8c:+8 10.2 定义电极材料 140 `m3QT3B 10.3 定义轮廓 141 ),Ho( %T\ 10.4 绘制波导 144 A1QI4.K 10.5 绘制电极 147 !x$:8R 10.6 静电模拟 149 Eu/y">;v# 10.7 电光模拟 151 )ko{S[gG 11 折射率(RI)扫描 155 <cv2-?L{ 11.1 定义材料和通道 155 W0MnGzZ 11.2 定义布局设置 157 M"5!s, 11.3 绘制线性波导 160 ?QSx8d 11.4 插入输入面 160 4m~7 ~- h 11.5 创建脚本 161 RmWfV 11.6 运行模拟 163 )@bH" 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 Rw}2* 5#y P#[IUXtT 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 lj EB 12.1 定义材料 165 QP$nDK< 12.2 创建参考轮廓 166 7~ *;=,mw 12.3 定义布局设置 166 2~M;L&9- 12.4 用户自定义轮廓 167 ]M~8@K 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 8Da(tS 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 }2Cd1RnS 13.1 定义材料 173 .>kccLr:z 13.2 创建钛扩散轮廓 173 BZJKiiD 13.3 定义晶圆 174 }O.LPQ0 13.4 创建器件 175 K5!";V 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 9V=<| 2 13.6 定义电极区域 178 L2CW'Hd 感兴趣可以扫码加微联系[attachment=131241] tg7C;rJ
|